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電力システム分析は、発電機で構成される電力システム全体を設計するための電気工学の一分野です。 、変圧器、コンデンサバンク、シャントリアクタンス、送電線など。これは、消費者施設の電気設備設計とは異なり、後者は低電圧に関係するだけでなく、電力システム分析がユーティリティ自体の設計に関係している一方で、ユーティリティからの安定した電源の可用性を前提としています。国内設置設計の場合の設計コンセプトは、構内の照明や電源配線の配電設計に関係しているだけなので、数学や高度なソフトウェアは必要ありません。ただし、ユーティリティ設計には、高電力設備が含まれます。複数の発電機を並列に動作させるという複雑さに加えて、発電機と変圧器を含む中低電圧。電力システム分析の目的は、必要な電力が所定の電圧で負荷センターに供給されるように機器が連携することを確認することです。周波数があり、ネットワーク内のコンポーネントが過負荷になっておらず、障害状態がシステムを危険にさらすことはありません。
PSAは3つの主要な部門で構成されています
1)潮流分析-発電機の電圧、電力要件負荷中心とラインインピーダンスの数が入力され、さまざまなバス(「端子」)で結果として生じる電圧が検出されます。もちろん、電圧は許容範囲内である必要があります。先祖。この場合、国内設置の場合のように負荷電圧を公称電圧と見なすことはできませんが、非線形多変量方程式を解いて計算する必要があることに注意してください。
2)短絡の研究-さまざま短絡がシミュレートされ、結果として生じる障害電流が検出されて、電力システムに適切なスイッチギアが選択されます
3)安定性の研究-発電機が同期して動作するため、突然の負荷変動または障害により、1つまたは複数の発電機が停止する可能性があります
これらのほかに、自動電圧レギュレーターとコンデンサー/リアクタンスバンクを使用して正しい電圧を維持する、負荷周波数制御によって正しい周波数を維持する、発電機を最適に選択するなどの概念があります。 (ユニットコミットメント)、送電線設計および多くのトピック。 ETAPやPSCADなどの特殊なソフトウェアもたくさんありますが、私を信じてください。これは非常に興味深いトピックです。